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一种弱酸性抗盐碱生物液体肥,其各组分原料的重量份为腐植酸1~10份、有机废液50~100份、营养元素10~20份、微生物菌剂1~3份、分散剂1~5份、调酸剂适量。优选的方案是微生物菌剂为EM菌,有机废液为沼液、食品加工企业有机废水的一种或者两种,pH值为4~7。所述营养元素组合物包括:锌肥、镁肥、铁肥、硅肥份、磷肥份。其制备方法步骤为:a.称量配比营养元素组合物;b.将有机废液,在10~30Mpa压力下进行均质,再过孔径≤150μm筛;c.加入EM菌剂,下静置3‑5天;d.加入腐植酸、营养元素组合物;e.高速搅拌加入分散剂;f.调酸剂调酸至pH4~7;g.分装成品。随水施肥,具有改良土壤结构、营养元素丰富、方便施用的特点。资源综合利用,成本较低。
本发明公开了一种纤维素磁性载体及其制备方法、含有该载体的厌氧颗粒污泥及其制备方法,属于废水处理技术领域;本发明的一种纤维素磁性载体的制备方法,制备过程中三价铁金属盐和二价铁金属盐生成的纳米四氧化三铁会和微晶纤维素形成络合物,紧密结合于微晶纤维素表面,四氧化三铁不易脱落,从而确保制备的磁性厌氧颗粒污泥结构稳定;本发明的一种厌氧颗粒污泥的制备方法,制得的厌氧颗粒污泥是以纤维素纳米四氧化三铁为母核进行生长包裹缠绕,最终形成致密紧实的生物活性颗粒污泥。
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本发明公开基于复合菌剂的有效处理环氧树脂污泥减量的生化方法。本发明利用经过活化培养后的复合菌剂对环氧树脂废水处理过程产生的污泥进行处理;其中复合菌剂包括乳酸杆菌、普雷沃氏菌、醋酸杆菌、博伊丁假丝酵母菌、韦荣氏菌、红螺菌。本发明采用复合菌剂,在特定的活化培养条件下复合菌剂活性增强并保持较高的水平,使复合菌剂受外界环境的影响较小;污泥减量效果显著,高达75%,远高于现有污泥减量处理工艺的污泥减量效益。
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本发明属于徽墨生产用回收装置技术领域,具体的说是一种徽墨生产用回收装置;包括箱体;所述箱体上端面套接有箱盖;所述箱体空腔内于箱体底部端面通过支撑柱固连有伺服电机;所述伺服电机内壁中转动连接有第一液管,且第一液管延伸出伺服电机设计;所述伺服电机右侧于箱体内壁中固连有液泵;所述液泵内壁中固连的导管与第一液管连通;本发明主要用于解决现有技术中的徽墨生产中产生的废水内含有大量的墨泥和残渣,在对墨泥进行回收的过程中还需要将墨泥中的残渣清理干净才可以二次利用,现有技术中在处理残渣时往往采用人工冲洗除渣的过程,然而利用这种防止进行除渣不仅劳动量巨大,同时对残渣的处理不彻底的问题。
本发明中,本发明提出了一种氟掺杂TiO2/SBA‑15的光催化剂及在降解有机污染物中的应用,所述光催化剂是通过下述方法制备得到:将SBA‑15分子筛与氟化物进行表面氟化处理反应,得到氟改性SBA‑15分子筛;再将钛源与氟改性SBA‑15分子筛进行溶胶凝胶反应,干燥,煅烧后,即得到所述氟掺杂TiO2/SBA‑15的光催化剂。本发明所述光催化剂具有更加高效的可见光利用率,当用于对废水中有机污染物进行处理时,其降解率可高达98%以上。
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本发明属于有色金属富集与分离处理技术领域,更具体地,涉及一种壳聚糖‑阴离子树脂凝胶材料、其制备和应用。本发明通过将壳聚糖与阴离子树脂粉末的分散液混合均匀,使壳聚糖溶解于该分散液中,得到混合分散液,然后将该混合分散液通过挤出、喷射或滴加至无机磷酸盐溶液中,利用无机磷酸盐与壳聚糖发生离子交联形成凝胶材料,且阴离子树脂粉末被包覆在壳聚糖树脂凝胶内部的空间结构中,制得壳聚糖包裹阴离子树脂粉末的凝胶颗粒。本发明制得的壳聚糖树脂凝胶颗粒材料能在常温常压下,在pH为3‑12范围内,对废水Re的吸附率均高于70%,最大吸附容量可接近400mg/g。且pH在12以上能较好的分离铼钼两种有价金属。
本发明涉及液状染料组合物,具体的说是一种红光蓝色液状染料组合物以及于纺织品染色和印花中的应用。组合物按重量百分比计,15‑60%的疏水染料单体α,0.05%‑5%的亲水染料单体β和35%‑84.5%的水组成;所述疏水染料单体α为C.I.分散蓝183:1或C.I.分散蓝165中的一种或两种;所述亲水染料单体β为如下所示的含有羧甲磺酰基的偶氮化合物。本发明液状分散染料组合物不含常规粉状或液状分散染料中常用的阴离子或非离子分散剂。本发明液状染料组合物物用于疏水纤维的染色和印花,在保证高上色率、良好干、湿摩擦、升华、水洗牢度的同时,不需要复杂的水洗过程,没有高色度、高COD废水的产生,是一种清洁环保的分散染料产品。
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本发明涉及一种半水‑二水湿法磷酸用转台过滤机水平衡控制方法,包括将来自二水过滤机的洗涤液及初滤液作为再生液冲洗半水过滤机滤布冲洗区的滤布,所述滤布冲洗区下方过滤机滤盘收集的冲洗液经泵加压后送入半水过滤机的湿排渣区,冲洗所述湿排渣区的滤布;所述滤布冲洗区滤布上的冲洗液和湿排渣区的螺旋卸料机卸下的湿渣一起落入渣斗中,所述渣斗中的渣水混合物送入多级转化槽进行转化反应,反应后的料浆送入二水过滤工序。本发明方法简单、不引入外来水、在系统内实现自循环,同时避免了螺旋抱轴及料斗堵塞问题,运行周期长、稳定性好、无废水排放,对环境友好。
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本发明涉及一种等离子体裂解页岩气制备高品质炭黑的工艺及装置,属于炭黑制备技术领域。包括依次连接的等离子炭黑炉、高温旋风分离器Ⅰ、高温旋风分离器Ⅱ、空气急冷器、布袋除尘器、燃烧炉和洗涤塔,洗涤塔的进液口连接水泵,洗涤塔的出气口通过引风机连接烟囱,等离子炭黑炉底部设置有出渣口,等离子炭黑炉的侧面设置有多个进料口,进料口与等离子炭黑炉内的等离子炬交错设置,高温旋风分离器Ⅰ底部设置有收集箱Ⅰ,高温旋风分离器Ⅱ底部设置有收集箱Ⅱ,空气急冷器底部设置有收集箱Ⅲ。本发明成本低,操控简单,安全可靠,不但能够提高能源利用率,还能够提高炭黑产率和品质,避免了炭黑废水的产生,实现了清洁生产,具有较强的实用性。
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本发明涉及火法冶金技术领域,尤其涉及一种粗银提纯的方法。本发明采用真空蒸馏‑分区冷凝的方法,利用各种杂质元素与银的挥发特性与冷凝特性差异、真空蒸馏炉在竖直方向的温度梯度,借助设计的冷凝装置,在坩埚内得到粗银真空挥发残余物(Sn、Cu、Au、Fe、Ag),在冷凝装置得到分区冷凝的粗银提纯产品及杂质合金(元素组成包括Se、Te、Sb、Pb、Bi、Ag),从而实现了对银的提纯。本发明整个提纯过程在密闭的真空蒸馏炉内进行,工艺流程短、设备操作智能简单、无任何试剂药品添加,无废水废气产生、绿色高效。
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本发明揭示了一种含盐废硫酸回用工艺及装置。所述含盐废硫酸回用工艺包括:使含盐废硫酸的料液逆流逐级效间预热,然后并流蒸发,并通过引入酸浴作为蒸发结晶载体,最后通过末效或末两效一步法提取硫酸盐。本发明根据待处理废酸的特点,采用“料液逆流逐级效间预热,并流蒸发,引酸浴做为蒸发结晶载体,末效或末两效一步法提取硫酸盐”工艺路线,实现粘胶生产过程硫酸盐提取及废酸返回酸站车间回用的目的,改变粘胶纤维生产过程中的高盐废水排放的现状。
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本发明涉及微生物多糖的提取方法,具体涉及一种利用氧化剂降粘提取β‑1,3‑葡聚糖的方法。本发明方法用碱溶β‑1,3‑葡聚糖后加氧化剂降粘,降粘后的碱溶液采用絮凝沉降除去杂质,将除杂后的澄清β‑1,3‑葡聚糖碱溶液超滤浓缩,向浓缩液中加酸中和,然后采用超滤膜过滤浓缩并去除了可溶性盐类物质,得到纯的高固形物含量的β‑1,3‑葡聚糖水悬液,经酒精沉淀与干燥获得了高品质β‑1,3‑葡聚糖,产品折干纯度超过90%,提取收率大于80%。本发明的提取纯化工艺与传统的提取技术相比,碱液及酸液的消耗量显著减少,大大节省了原料成本,减少了废水排放,减轻了企业环保压力。
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本发明公开一种诱导聚苯胺负载石墨烯修饰电极反应器应用及除多环芳烃方法,通过对微生物电化学系统的阳极修饰聚苯胺并负载石墨烯提高对石油废水中多环芳烃萘的去除效果,首先在三电极系统中施加一定电位使得苯胺在空白石墨棒上成核,之后加入石墨烯对空白石墨棒进行循环伏安法扫描,得到修饰电极,使用修饰的电极在电化学反应器中进行具有电活性的降解微生物膜培养,采用1g/L的乙酸钠作为碳源,培养成熟的具有电活性的降解微生物膜对含有萘的溶液进行处理。本发明的优点是修饰电极实现降解性微生物的快速富集,进而实现对多环芳烃的高效去除,为微生物电化学技术在水污染处理领域的应用提供一个新的方法。
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本发明提供了一种壳聚糖/丝素基双重结构多孔吸附过滤材料在生物医学材料、重金属离子吸附分离、废水分解过滤、贵金属回收、卫生用品及吸液材料中的应用,壳聚糖/丝素基双重结构多孔吸附过滤材料的制备方法为:S1.分别配置壳聚糖溶液和丝素溶液;S2.将壳聚糖溶液、致孔剂和丝素溶液混合搅拌,得到混合溶液;S3.将混合溶液制备规定形状结构的复合材料;S4.将步骤S3制备的复合材料中含有的致孔剂进行溶出处理,得到壳聚糖/丝素基双重结构的多孔材料。本发明的吸附材料无毒、绿色环保、湿态环境下机械性能相对较好,对Cu2+、Zn2+、Cd2+三种重金属离子具有吸较高附率。
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本发明涉及甲壳素萃取技术领域,尤其涉及一种高效发酵的复合甲壳素萃取工艺,解决了现有技术中在进行甲壳素的萃取时,常常存在效率低、污染大、没有衍生物以及利用率低的问题,进而大大影响甲壳素的整体萃取效率的问题。一种高效发酵的复合甲壳素萃取工艺,包括将原料进行接收以及储存,其中原料采用天然的虾蟹,以及糖和柠檬酸,将原材料中的虾蟹进行研磨,在进行研磨时采用超净超微粉研磨工艺以及设备,将研磨之后的虾蟹与糖以及柠檬酸进行充分的混合,将原材料的混合物进行发酵,采用微生物一体式发酵技术。本发明提取效率的增加,且不会有废水产生因此成本更低,只有酸碱法的1/3,酶解法的1/5,价格低,产品质量好。
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本发明涉及垃圾处理技术领域,尤其为一种餐厨垃圾智能化处理系统及其方法,系统包括破碎机,用于将餐厨垃圾粗破碎;分选设备,与破碎机连接,用于对破碎后的餐厨垃圾进行分选;固液分离设备,与研磨设备连接,将研磨设备破碎后的餐厨垃圾进行固液分离;油水分离系统,与固液分离设备相连,用于对餐厨垃圾分离的液态垃圾再次进行油水分离;生化发酵系统,用于对固液分离设备分离的固态垃圾进行生化发酵;液‑气净化系统,用于油水分离系统产生的废水以及生化发酵系统产生的气体进行达标处理。处理方法包括:将餐厨垃圾集中收集到设备内进行前端的粗破碎、分选、研磨和固液分离,最终将能够在设备内更好的得到处理。
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本发明公开了一种动物油脂的精炼工艺,该动物油脂的制备工艺具体步骤如下:S1:选取原料:选取温度在‑20℃~‑24℃的冰冻新鲜动物脂,并将其切成若干组大小规格相近的块状脂,得到初始原料;本发明中将整块动物脂切成若干组块状脂,减少了熔炼所需要的时间,提高了工作效率,而且使用热软水替代了传统的烧碱和纯碱,能够防止动物油脂中混入杂质,提高了油脂精炼的速率,也避免了废水对环境造成的污染,同时采用带有清新剂的废气处理设备,具有很好的环保功能,玻璃漏斗能够避免热盐水和热软水导入到容器中时飞溅而对工作人员造成伤害,同时后导入的热软水能够将玻璃漏斗上残留的热盐水除去,不需再清洗玻璃漏斗,节省了水资源。
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本发明提供一种高纯度碳酸钙的制备方法,选用自主矿山出产的石灰石为原料,钙石灰石氧化钙含量≥55.0%,通过低温碳化,在碳化过程中加入磷酸盐控制碳酸钙晶型和表面静电排斥作用能,使制备的碳酸钙粒径小、分散性好,符合食品级碳酸钙的标准。本发明工艺简单,废水不含有二次污染物,制备的食品级碳酸钙性能好,生产成本低。
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本发明公开了一种甲醇制烯烃污水汽提塔系统,包括筛板式污水汽提塔、第一立式热虹吸式再沸器、第二立式热虹吸式再沸器和污水汽提水泵,所述第一立式热虹吸式再沸器和第二立式热虹吸式再沸器顶部出口与筛板式污水汽提塔塔釜之间均设有输气管,所述第一立式热虹吸式再沸器和第二立式热虹吸式再沸器的蒸汽入口处均连接有蒸汽进料管,且第一立式热虹吸式再沸器和第二立式热虹吸式再沸器的出液口处均连接有冷凝液出料管,所述筛板式污水汽提塔底部与污水汽提水泵入口处之间连接有汽提废水管。本发明通过设置的筛板式污水汽提塔,更方便处理含有固体及高粘性质的物料,更适用处理颗粒状物料,筛板式污水汽提塔的进料更加多元化。
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本发明公开了一种有机危险废物资源化利用工艺,通过将固相,固液混合以及液相有机危废分类储存,分类处理;固相破碎研磨筛分处理;固液混合进行固液分离后,固相研磨,液相沉降分离处理;液相直接沉降;再固液混合后投加助熔剂搅拌后,添加稳定剂和分散剂制浆送入气化炉,得到的气经冷却、除尘、喷淋、脱硫后作为燃气使用;液态排渣、玻化排渣;废水循环再利用。有益效果:实现了固相,固液混合以及液相综合处理,无害化处理、排渣。
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本发明涉及一种垃圾污水净化剂的配制方法,其配方(按重量百分比)地骨皮1.9-2.9%、嗜热侧孢霉1.3-2.3%、甲酸1.6-2.6%、泾阳链霉菌0.6-1.6%、荷叶0.7-1.7%、木芙蓉叶0.8-2%、苦丁茶2-3%、摩西球囊霉1.3-2.3%、鸡胶原蛋白2.2-3.2%、大豆异黄酮1.1-2.1%、双乙酸钠0.3-1.3%、氯化钾0.9-1.9%、丙酸铵1.8-2.8%、藿香提取物2.5-3.5%、产酸克鲁伯氏菌2.6-3.6%、地衣芽胞杆菌0.9-1.9%、硫酸锌0.2-1.2%、歧化酶1-2%、水76.3-58.1%。本发明具有较好的能够去除垃圾污水处理过程中的恶臭,大幅度降低城市生活污水及高浓度有机废水中的COD、BOD含量,净化水体,增强污水处理能力和水平,实现达标排放。
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一种高效除磷剂,涉及污水处理技术领域,包括按下列质量百分比配制的组分:金属化合物30%~70%,天然矿粉10%~20%,絮凝剂10%~20%,活性炭5%~10%,助凝剂5%~10%。本方案通过提供一种高效除磷剂,通过物理化学相结合的方法,利用各组分之间的协同交互作用能有效地去除无机、有机含磷废水中的磷;具备了制备简单、使用方便、价格低廉、投加量少、反应快速、除磷效果优越、适用范围广泛等优点。
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本发明公开了一种水油分离器,包括壳体,壳体为中空腔体,壳体内通过隔板将中空腔体分成三层结构,从上至下分别为第一分离段、第二分离段和第三分离段,在第一分离段的一侧开有进水口,在第三分离段的底部开有出水口,在第一分离段内设置有吸油棉,在第二分离段内设置有吸油泡沫球,在第三分离段内安装有旋风分离器,在第一分离段、第二分离段和第三分离段的内壁设置有环形通道。本发明的有益效果是:结构简单,使用操作便捷,采用三段分离的结构对水油进行分离,采用吸油棉和吸油泡沫球与旋风分离器相配合,分离效率高,省时省力,采用环形通道,加快废水的流速,从而加快了水油分离的效果。
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一种低水解氯1,4‑丁二醇二缩水甘油醚的生产方法,其特征是该方法包括具体步骤如下:开环反应,闭环反应,排盐水、水洗,上层油相经精馏后即得1,4‑丁二醇二缩水甘油醚,脱溶剂脱水制得低水解氯的1,4‑丁二醇二缩水甘油醚成品。本发明具有产品质量高、生产成本低,生产过程高效、环保、排放少等优点。在本发明中的闭环反应使用了先低温再高温的方法,制得的1,4‑丁二醇二缩水甘油醚,水解氯200~300ppm,其水解氯有明显降低,质量大幅提高,同时可以大大减少液碱用量,减少了反应过程中的废水排放。
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本发明公开了一种磁性活性炭粉末,按重量份计,包括如下组分:六水合三氯化铁5‑10份、四水合氯化亚铁5‑10份、四氧化三铁10‑20份、活性炭50‑80份、氧化锌5‑10份、醋丁纤维素10‑20份、花生秸秆10‑20份、硅酸镁5‑8份、三氧化二铝5‑8份、柠檬酸三乙酯5‑10份、沸石5‑10份、蒸馏水80‑100份。其优点在于:本发明在活性炭中掺杂磁性四氧化三铁,使得活性炭粉末吸附后易分离;本发明孩制备的活性炭吸附剂,可直接投入到废水中,操作简单,吸附完成后,通过磁场可实现吸附剂和水的分离,经过再生后可再次投入使用,重复利用性强、吸附效果好、性能稳定,大大降低了活性炭的投入成本。
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本发明属于废水处理领域,具体涉及一种可再生靶向吸附处理废弃循环冷却水的清洁生产工艺。本发明在废弃循环冷却水处理装置前增加靶向固定床吸附装置,通过靶向固定床吸附装置进行吸附,得到废弃循环冷却水的过流液,经简单生化处理后排放;固定床靶向吸附后的吸附树脂,通过层析、解吸工艺,得到含有循环冷却水处理药剂及其分解产物的层析液、解吸液;吸附剂层析后,蒸馏脱溶媒回用,釜残液得到循环冷却水处理药剂分解产物;吸附剂解吸后,蒸馏脱溶媒回用,釜残液得到循环冷却水处理药剂。本发明实现了资源化循环利用,降低了污染,产生了经济效益,并实现了清洁生产。
本发明公开了一种电解锰渣制备高效催化剂及催化过氧化氢氧化降解亚甲基蓝的方法,属于电解锰渣资源化利用技术领域。所述方法包括将经淋洗锰渣进行抽滤、烘干、粉碎,得到锰渣粉体;将所述的锰渣粉体和铜铈混合液捏合搅拌均匀,得到锰渣混合液;将锰渣混合液煅烧,得到本发明的催化剂。将本发明的催化剂应用于亚甲基蓝废水的处理,亚甲基蓝的去除率达到99%,催化剂沉淀后上清液为无色。本发明解决大量的电解锰渣问题,将其制成改性锰渣催化剂,用于高效催化过氧化氢降解亚甲基蓝,做到锰渣资源再利用,并提高其附加值,具有很高的实际应用价值。
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一种净化水体的铁磁性生物炭球及其制备方法与应用。是由壳聚糖溶液、生物炭、零价铁粉、中空玻璃微球和氢氧化钠溶液制成的一种粒度在5~6mm的漂浮于水面的球体。制法是在壳聚糖溶液中添加生物炭和零价铁粉,并加入中空玻璃微球,将混合液滴入氢氧化钠溶液中制成,由于吸附位点多,具有强还原性,可以同时或分别去除废水中的六价铬和染料亚甲基蓝,且对所述两种污染物的去除效率都在50%以上。本发明制成的铁磁性生物炭球,由于具有铁磁性且能漂浮于水面,因此不难通过外加磁场进行回收,不会对环境构成二次污染,是一种环境友好型吸附产品。且本发明的制备原材料来源广泛,制作方法简单,成本低,易于产业化,有望成为一种净化水的优良品。
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一种易于回收的铁磁性复合球及其应用。该铁磁性复合球是一种由生物炭、零价铁粉、中空玻璃微球、海藻酸钠和氯化钙制备成的比重小于1的球状体。其制备方法是将生物炭、零价铁粉和中空玻璃微球置于海藻酸钠溶液中,混匀后用蠕动泵将其滴入氯化钙溶液中,交联后用去离子水冲洗即成。可用于吸附和去除废水中的重金属离子三价铬和六价铬。在20h内能达到吸附平衡,去除率都超过60%,且易于使用外加磁场回收,大大降低了二次污染的风险。本发明的原料易得,成本低,制备工艺简单,便于实现规模化生产,期望成为广泛应用于水体净化中去除铬离子的环境友好型产品。
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